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近八成短視頻用戶認(rèn)為算法推薦多樣,“信息繭房”或被夸大

來(lái)源: 紫牛新聞

2025-11-12 11:41:00

深圳大學(xué)深圳城市傳播創(chuàng)新研究中心近日發(fā)布《短視頻用戶的算法實(shí)踐與“破繭”報(bào)告》(下稱《報(bào)告》),并在傳播學(xué)院舉行研討會(huì),來(lái)自清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、北京師范大學(xué)、中國(guó)傳媒大學(xué)、暨南大學(xué)等多所高校的學(xué)者圍繞算法相關(guān)議題展開研討。

“信息繭房”擔(dān)憂,

存在一定程度的夸大

《報(bào)告》顯示,近八成短視頻用戶認(rèn)為算法推薦的內(nèi)容多樣,能幫助其拓展信息視野,與算法相關(guān)的“信息繭房”擔(dān)憂,存在一定程度的夸大。該研究通過(guò)賬號(hào)模擬測(cè)評(píng)抖音、快手、嗶哩嗶哩、小紅書、視頻號(hào)五款短視頻產(chǎn)品的算法,面向1215名用戶開展問卷調(diào)查,并對(duì)其中20余位用戶進(jìn)行深度訪談,綜合探究了短視頻用戶的算法使用實(shí)踐。

《報(bào)告》核心數(shù)據(jù)顯示,與“信息繭房”的普遍擔(dān)憂形成對(duì)比,近八成受訪用戶認(rèn)為短視頻平臺(tái)算法推薦的內(nèi)容是多樣化的。具體而言,77.8%的用戶認(rèn)為能在算法推薦中看到“出乎意料但有趣的內(nèi)容”,73.9%的用戶表示算法能幫助他們發(fā)現(xiàn)“以前不了解的全新興趣領(lǐng)域”。推薦算法不僅可以滿足用戶的既定興趣,還能激發(fā)新興趣與跨領(lǐng)域探索。

這種積極感知的背后,是用戶在互動(dòng)中表現(xiàn)出的強(qiáng)烈主動(dòng)性。超過(guò)75%的受訪者相信自己的行為能“馴化”算法,例如通過(guò)主動(dòng)搜索影響后續(xù)推薦;同時(shí),超過(guò)65%的用戶表示能熟練運(yùn)用“不感興趣”等功能調(diào)整內(nèi)容。此外,報(bào)告發(fā)現(xiàn)超六成用戶有主動(dòng)“破繭”的意愿與行為,如跨平臺(tái)獲取信息、主動(dòng)了解不同觀點(diǎn)等。

《報(bào)告》負(fù)責(zé)人深圳大學(xué)傳播學(xué)院教授、深圳城市傳播創(chuàng)新研究中心主任虞鑫指出,算法的本質(zhì)更像是“塑鏡”而非“造繭”——它主要扮演一面映射用戶興趣的鏡子,而用戶的能動(dòng)性則是打破信息壁壘、探索更廣闊世界的關(guān)鍵。

為從客觀機(jī)制上驗(yàn)證這一觀點(diǎn),報(bào)告還開展了代理實(shí)驗(yàn),揭示不同平臺(tái)算法對(duì)用戶行為的響應(yīng)機(jī)制。課題組在抖音、嗶哩嗶哩、小紅書創(chuàng)建虛擬賬號(hào),模擬僅瀏覽信息流、日常點(diǎn)擊互動(dòng)、搜索和評(píng)論多元內(nèi)容等三種用戶行為,追蹤其首頁(yè)推薦內(nèi)容的多樣性變化。研究發(fā)現(xiàn),抖音的算法在保持高多樣性的同時(shí),能積極響應(yīng)用戶的探索意圖;嗶哩嗶哩的推薦多樣性則高度由用戶行為驅(qū)動(dòng);小紅書則以高效收斂、精準(zhǔn)聚焦為主要特征。

學(xué)術(shù)研究聚焦算法復(fù)雜性,

探索協(xié)同治理路徑

與會(huì)專家認(rèn)可報(bào)告的實(shí)證價(jià)值,并從各自的研究領(lǐng)域出發(fā),對(duì)算法的復(fù)雜性、社會(huì)影響及治理路徑進(jìn)行了深度剖析。

短視頻用戶的算法實(shí)踐與“破繭”報(bào)告研討會(huì)現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)下輿論往往將“信息繭房”簡(jiǎn)單歸因于算法,但實(shí)際情況遠(yuǎn)比這復(fù)雜得多。關(guān)于算法推薦機(jī)制對(duì)信息多樣性或“繭房”的實(shí)際影響,仍需學(xué)界進(jìn)一步探索研究。

深圳大學(xué)傳播學(xué)院楊洸教授分享了其研究團(tuán)隊(duì)在用戶與算法互動(dòng)關(guān)系上的發(fā)現(xiàn),指出這些用戶具備一定算法素養(yǎng),個(gè)性化新聞推薦中“信息繭房”效應(yīng)并非必然,算法反而拓寬了用戶的信息接觸面,并強(qiáng)調(diào)了算法與用戶協(xié)同構(gòu)建信息環(huán)境的重要性。

暨南大學(xué)新聞與傳播學(xué)院師文副教授分享了其研究團(tuán)隊(duì)發(fā)表在《Digital Journalism》的論文,該研究發(fā)現(xiàn),相比隨機(jī)推薦,算法個(gè)性化推薦的內(nèi)容更加多樣平衡,能幫助用戶接觸更廣泛的新聞來(lái)源。其中,用戶行為起到一定的調(diào)節(jié)作用,加入用戶的選擇性接觸后,信息多樣性會(huì)略有下降,但仍高于隨機(jī)推薦。

師文還進(jìn)一步討論了算法設(shè)計(jì)中用戶自主性與信息多樣性之間的結(jié)構(gòu)性張力,在賦予用戶極高自主權(quán)的同時(shí),算法也可能無(wú)意中幫助興趣狹隘的用戶加深自我封閉。這需要在尊重用戶自主性與承擔(dān)積極引導(dǎo)責(zé)任之間做出艱難的權(quán)衡。

清華大學(xué)新聞與傳播學(xué)院張錚教授則分析了“信息繭房”現(xiàn)象的復(fù)雜性,他指出,“信息繭房”應(yīng)區(qū)分“個(gè)體繭房”與“群體繭房”。個(gè)體層面,個(gè)人愿意待在自己信息的舒適區(qū),無(wú)可厚非;群體層面,存在一類算法素養(yǎng)高但認(rèn)知固化的“清醒自縛者”,需要重點(diǎn)關(guān)注和引導(dǎo),并探討了AI深度介入文化生產(chǎn)帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

中國(guó)傳媒大學(xué)新聞學(xué)院仇荺茜副教授聚焦算法可解釋性的設(shè)計(jì),提出放棄對(duì)絕對(duì)透明的追求,轉(zhuǎn)向面向不同主體(公眾、專家、監(jiān)管方)的梯度可解釋性框架。

北京師范大學(xué)新聞傳播學(xué)院劉茜副教授介紹了算法評(píng)估體系的理論與實(shí)踐,強(qiáng)調(diào)了在算法評(píng)估中兼顧內(nèi)容安全、用戶權(quán)益與價(jià)值導(dǎo)向的必要性和復(fù)雜性。

中央民族大學(xué)新聞與傳播學(xué)院毛湛文教授聚焦算法系統(tǒng)中的信息公平議題,指出需警惕因數(shù)據(jù)表征不足導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)性排除現(xiàn)象,倡導(dǎo)通過(guò)權(quán)重調(diào)整、標(biāo)簽體系優(yōu)化等方式改良內(nèi)容呈現(xiàn)邏輯,促進(jìn)數(shù)字公平。

復(fù)旦大學(xué)新聞學(xué)院張志安教授從數(shù)字素養(yǎng)的視角切入,強(qiáng)調(diào)應(yīng)超越對(duì)“可見”內(nèi)容的關(guān)注,深入洞察背后“不可見”的算法機(jī)制,并指出公共討論在提升算法認(rèn)知中的作用,強(qiáng)調(diào)除了平臺(tái)主動(dòng)讓算法更透明,也需要政府、媒體、科研機(jī)構(gòu)等推動(dòng)公共教育和討論。

綜合研討成果,與會(huì)學(xué)者普遍認(rèn)為,推動(dòng)算法向善發(fā)展,需要平臺(tái)提升透明度與可控性、用戶增強(qiáng)算法素養(yǎng)、學(xué)界深化研究并參與公共討論,共同構(gòu)建更健康的人機(jī)協(xié)作生態(tài)。

揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛新聞?dòng)浾?張楠

校對(duì) 胡妍璐